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第2讲孟德尔的豌豆杂交实验 二 一 两对相对性状的遗传实验 1 过程 p黄色圆粒 绿色皱粒 f1黄色圆粒f2 2 特点 3 解释 f2 f2基因型 1 16yyrr2 16yyrr2 16yyrr4 16yyrr 1 16yyrr2 16yyrr1 16yyrr2 16yyrr1 16yyrr 比例 1 2 2 4 1 2 1 2 1 表现型 9 16黄色圆粒3 16黄色皱粒3 16绿色圆粒1 16绿色皱粒 比例 9 3 3 1 a 进行独立遗传的ddtt和ddtt个体杂交 f2中具有双显性性状且能稳定遗传的个体占9 16 b 基因型为ddtt的个体 若产生的配子中有tt类型 可能发生了染色体数目变异 c 基因型为ddtt的桃树枝条嫁接到基因型为ddtt的植株上 自花受粉后 所结果实的基因型为ddtt d 后代表现型之比为1 1 1 1 则两个亲本基因型一定为ddtt ddtt 即时训练1 2012 天津和平一中调研 d和d t和t是两对同源染色体上的等位基因 下列叙述中正确的是 答案 b 解析 进行独立遗传的ddtt和ddtt个体杂交 f2中具有双显性性状且能稳定遗传的个体的基因型为ddtt 占1 16 基因型为ddtt的桃树枝条嫁接到基因型为ddtt的植株上 自花受粉后 所结果实的基因型与母本枝条相同 即为ddtt 后代表现型之比为1 1 1 1 则两个亲本基因型可能ddtt ddtt或ddtt ddtt 即时训练2某种鼠中 毛的黄色基因y对灰色基因y为显性 短尾基因t对长尾基因t为显性 且基因y或t在纯合时都能使胚胎致死 这两对基因是独立分配的 现有两只黄色短尾鼠交配 它们所生后代的表现型比例为 a 9 3 3 1b 3 3 1 1 c 4 2 2 1d 1 1 1 1 答案 c 二 测交验证 1 目的 f1 测定f1的基因型 验证对自由组合现象解释的正确性 2 设计 双隐性类型 3 试验结果 无论以f1作母本还是父本 4种表现型实际子粒数量都接近 证实了f1在形成配子时 不同对的遗传因子是自由组合的 1 1 1 1 即时训练3小麦高茎 d 对矮茎 d 是显性 无芒 b 对有芒 b 是显性 这两对遗传因子独立遗传 纯合高茎有芒与纯合矮茎无芒小麦杂交 所得f1又与某品种小麦杂交 其后代表现型有四种 高茎无芒 高茎有芒 矮茎无芒 矮茎有芒 其比例为3 3 1 1 那么某品种小麦的遗传因子组成为 a ddbbb ddbbc ddbbd ddbb 答案 d 解析 根据题意 两亲本遗传因子组成分别是dddd ddbb 则f1为ddbb 某品种与f1杂交后代中 高茎 矮茎 6 2 3 1 而f1中控制茎高度的遗传因子为dd 则某品种的这对遗传因子也必为dd 在它们杂交后代中无芒 有芒 4 4 1 1 而f1中控制有芒 无芒这对相对 性状的遗传因子为bb 则某品种中这对遗传因子必为bb 由此推导出某品种的遗传因子组成为ddbb 即时训练4番茄高茎 t 对矮茎 t 为显性 圆形果实 s 对梨形果实 s 为显性 这两对基因位于非同源染色体上 现将两个纯合亲本杂交后得到的f1与表现型为高茎梨形果的植株杂交 其杂交后代的性状及植株数分别为高茎圆形果120株 高茎梨形果128株 矮茎圆形果42株 矮茎梨形果38株 这个杂交组合的两个亲本的基因型是 a ttss ttssb ttss ttss c ttss ttssd ttss ttss 答案 d 解析 高茎 矮茎 120 128 42 38 3 1 圆形果 梨形果 120 42 128 38 1 1 推出亲本中控制茎高基因组合为tt tt 果形基因组合为ss ss 高茎梨形果为ttss 所以f1为ttss 亲代组合为ttss ttss或ttss ttss 四 孟德尔获得成功的原因 1 正确选用实验材料 豌豆 2 科学地确定研究对象 3 科学的研究方法 利用 方法对试验结果进行分析 4 科学地设计实验的程序 提出问题 作出假说 得出结论 三 自由组合定律实质 控制不同性状的遗传因子的分离或组合互不干扰 在进行减数分裂形成配子的过程中 决定 的成对的遗传因子彼此分离 决定 的遗传因子自由组合 同一性状 不同性状 先单因素后多因素 实验验证 统计学 a 控制性状的遗传因子结构发生了改变 b 遗传因子相互融合产生新的遗传因子类型 c 控制相对性状的遗传因子之间发生了重新组合 d 隐性的遗传因子在生殖过程中会消失 即时训练5两对相对性状的遗传实验表明 f2中除了出现两个亲本类型之外 还出现了两个与亲本不同的类型 对这一现象的正确解释是 答案 c 解析 自由组合定律的实质指出 控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的 在形成配子时 决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离 决定不同性状的遗传因子自由组合 考点一两对相对性状的杂交实验 1 实验分析 亲本 yyrr 黄色圆粒 yyrr 绿色皱粒 f1 yyrr 黄色圆粒 2 有关结论 1 豌豆的粒形和粒色的遗传分别遵循基因分离定律 2 f2共有16种组合 9种基因型 4种表现型 双显性占9 16 单显 绿色圆粒 黄色皱粒 各占3 16 双隐性占1 16 3 f2四种表现型的基因型可写成 通式 黄色粒圆 y r 黄色皱粒 y rr 绿色圆粒 yyr 绿色皱粒 yyrr 9 3 3 1 4 4种纯合子共占4 16 1 16yyrr 1 16yyrr 1 16yyrr 1 16yyrr 5 f2双亲类型 y r yyrr 占10 16 重组类型占6 16 3 16y rr 3 16yyr 6 重组类型是指f2中与亲本表现型不同的个体 而不是基因型与亲本不同的个体 亲本表现型不同 则重组类型所占比例也不同 若将孟德尔两对相对性状的实验中的亲本类型换成绿色圆粒 yyrr 黄色 皱粒 yyrr 则重组性状为黄色圆粒 绿色皱粒 所占比例为5 8 例1 2012 河南调研 某植物花的颜色由两对非等位基因a a 和b b 调控 a基因控制色素合成 a 出现色素 aa和aa的效应相同 b为修饰基因 淡化颜色的深度 b 修饰效应出现 bb和bb 的效应不同 现有亲代p1 aabb 白色 和p2 aabb 红色 杂交实验如图 p1 p2 f1粉色 f2红色粉色白色 3 6 7 1 上述杂交实验表明 a和a b和b这两对基因在遗传过程中遵循定律 若对f1植株进行单倍体育种 那么育出的植株的花色的表现型是 其比例是 2 f2中白花植株的基因型有种 其纯种个体在f2中大约占 3 f2红花植株中杂合体出现的几率是 若对杂合的红花植株 幼苗用秋水仙素处理 那么形成的植株为倍体 解析 1 根据f2的比例可知 a和a b和b这两对基因的遗传符合自由组合定律 根据亲本的基因型可知 f1的基因型为aabb 产生的花粉的基因型为ab ab ab ab 四种类型的数量相等 通过单倍体育种得到的植株的基因型为aabb aabb aabb aabb 表现型分别为白色 白色 红色 白色 故红色与白色之比为1 3 2 f2中有9种基因型 其中白花植株的基因型有aabb aabb aabb aabb aabb 纯合子有三种 占f2的3 16 3 f2中红花植株的基因型有aabb aabb 故杂合子占2 3 二倍体加倍后变为四倍体 答案 1 自由组合红色和白色1 3 2 53 16 3 2 3明 考点二自由组合定律的应用 1 用分离定律解决自由组合定律的相关问题 1 配子类型的问题 例 某生物雄性个体的基因型为aabbcc 这三对基因独立遗传 则它产生的精子的种类有 aabbcc 2 2 1 4种 配子种类 2n n为等位基因对数 2 基因型类型的问题 例 aabbcc与aabbcc杂交 其后代有多少种基因型 先将问题分解为分离定律问题 aa aa 后代有3种基因型 1aa 2aa 1aa bb bb 后代有2种基因型 1bb 1bb cc cc 后代有3种基因型 1cc 2cc 1cc 因而aabbcc与aabbcc杂交 其后代有3 2 3 18种基因型 3 表现型类型的问题 例 aabbcc与aabbcc杂交 其后代有多少种表现型 先将问题分解为分离定律问题 aa aa 后代有2种表现型 bb bb 后代有2种表现型 cc cc 后代有2种表现型 因而aabbcc与aabbcc杂交 其后代有2 2 2 8种表现型 2 自由组合定律在育种上的应用 1 育种原理 通过有性杂交中基因的重新组合 把两个或多个亲本的 优良性状组合在一起 从而培育出优良品种 2 适用范围 一般用于同种生物的不同品系间 3 优缺点 方法简单 但需要较长年限的选择才能获得所需类型的纯合子 4 动植物杂交育种比较 以获得基因型aabb的个体为例 paabb aabb 动物一般选多对同时杂交 f1aabb 动物为相同基因型的个体间交配 f29a b 3a bb3aab 1aabb 所需类型aabb 5 程序归纳 培育杂种植株 选择具不同优良性状的亲本杂交得f1即可 培育隐性纯合子 自f2中筛选即可 培育具有显性性状的纯合子 如aabb aabb等 应进行如下操作 选择具有不同优良性状的亲本f1f2纯合子 品种 3 自由组合定律特殊比例分析 续表 易错提示某些生物的性状由两对等位基因控制 这两对基因在遗传的时候遵循自由组合定律 但是aabb自交或测交后代的表现型却出现了很多特殊的性状分离比 做题时 对这些 特殊的分离比还应从9 3 3 1入手 进行具体分析 然后得出相应比例 例2 2011 全国高考理综 34 人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因 b b 控制 其中男性只有基因型为bb时才表现为非秃顶 而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶 控制褐色眼 d 和蓝色眼 d 的基因也位于常染色体上 其表现型不受性别影响 这两对等位基因独立遗传 回答问题 1 非秃顶男性与非秃顶女性结婚 子代所有可能的表现型为 2 非秃顶男性与秃顶女性结婚 子代所有可能的表现型为 3 一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚 这位男性的基因型为或 这位女性的基因型为或 若两人生育一个女儿 其所有可能的表现型为 解析 1 非秃顶的男性 bb 与非秃顶的女性 bb bb 婚配 其子代可能的基因型为bb bb 若为女儿 表现型均为非秃顶 若为儿子 表现型为非秃顶 bb 或秃顶 bb 2 非秃顶的男性 bb 与秃顶的女性 bb 婚配 其子代的基因型为bb 若为女儿 表现型为非秃顶 若为儿子 表现型为秃顶 3 父亲为秃顶的男性的基因型可能为bb bb 父亲为蓝色眼的褐

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